新南威尔士州卫生部要承认并感谢以下对这一指导和实施计划做出重大贡献的人:安东尼·齐希特纳博士,安东尼·齐希特纳博士,哈斯特·威尔逊博士,玛丽·哈罗德博士,玛丽·哈罗德博士布朗恩·米尔恩·吉西卡·莫兰博士,莫兰博士菲利普·博伊斯(Philip Boyce Colin McGrath)教授Zador教授Kristen Black Sylvia Akkirayian Diane Russell Lee Brogmus博士Tanya Dus Elaine Thomson Thomson Linda Linda Bootle Tish Bruce Eleni Azarias Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Tony Gill Dr Tony Gill Gill Gay Foster博士Yvette Lockley
在澳大利亚国家电力市场从化石燃料向可再生能源发电转型的过程中,像 Essential Energy 这样的配电网络服务提供商发挥着关键作用。逐步淘汰传统的煤炭基载能源发电形式需要重新开发整个系统,以使用风能和太阳能等低碳电力。这种转变类似于 20 世纪初至中期通过电网为社区供电的转变。在能源转型中利用 Essential Energy 现有的配电网络基础设施将通过本地发电和储存的电力以及大规模可再生能源连接为区域社区提供经济机会。新南威尔士州区域的机会在于大片可用土地和网络上尚未开发的容量。大型和小型可再生能源发电加上与现有基础设施相连的大型和小型能源储存可以支持区域、农村和偏远社区的经济增长。它还可以帮助转型迅速且成本相对较低地实现。因此,它可以补充大型输电基础设施项目,如可再生能源区。新南威尔士州政府的电力供应和可靠性检查(检查)进一步证实了这一点。
抓住 Telopea 的有利可图的投资机会,这里是高密度开发 R4 分区,非常适合重建(STCA)。坐落在 Telopea 中心地带,位于 Carlingford 和 Oatlands 边界,门口就有公共交通,占地 657 平方米,宽阔的 16.5 米临街面,拥有 R4 分区和 22 米的可观建筑高度。
资料来源:Corporate Analytics。注:1. 全职当量 (FTE) 员工人数计算为 6 月最后两周,包括带薪生产时间、非生产时间及加班时间。2. 包括受雇于地方卫生区、专业卫生网络和卫生管理公司的全职当量受薪员工。不包括未通过新南威尔士州卫生局工资单领取报酬的员工。这与之前的报告不同,之前的报告在补充表中报告了一些卫生管理公司,因此无法与之前的报告进行比较。新南威尔士州卫生局已做出此项更改,以提高整个组织的透明度和可见性,并使我们报告中的术语与其典型和通俗易懂的英语解释保持一致。3. 新南威尔士州卫生局年度报告中未报告受雇于第三附表附属卫生组织、非政府组织和新南威尔士州卫生局资助的其他服务提供商的员工。4. 本表中将员工人数四舍五入到最接近的整数可能会导致总数略有不同。 5. 自 2023 年 6 月起,之前在财政集团“科学和技术临床支持人员”下报告的辅助医疗助理已重新调整为在“辅助医疗”下报告。6. 卫生专业人员委员会管理局和精神健康审查法庭包括在公司服务下,但附录中没有细分。
图 41.黑斯廷斯河流域 FLAG 湿度图......................................................................................78 图 42.曼宁河流域站点单位源面积产生的盐负荷......................................................................80 图 43.曼宁河流域的土地利用....................................................................................................81 图 44.曼宁河流域的地下水盐度预测....................................................................................82 图 45.曼宁河流域 FLAG 湿度图....................................................................................................83 图 46.卡鲁阿河流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................84 图 47.卡鲁阿河流域的土地利用....................................................................................................85 图 48.Karuah 河流域................................................................................86 图 49。Karuah 河流域的 FLAG 湿度图......................................................................................87 图 50。麦夸里湖和塔格拉湖流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................................................89 图 51。麦夸里湖和塔格拉湖流域的土地利用.............................................................................89 图 52。麦夸里湖和塔格拉湖流域的地下水盐度预测.............................................................90 图 53。麦夸里湖和塔格拉湖流域的 FLAG 湿度图.............................................................91 图 54。霍克斯伯里河流域站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................93 图 55。霍克斯伯里河流域的土地利用情况.....................................................................................94 图 56.霍克斯伯里河流域地下水盐度预测.....................................................................95 图 57.霍克斯伯里河流域 FLAG 湿度图.............................................................................96 图 58.悉尼盆地站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................97 图 59.悉尼盆地的土地利用情况.............................................................................................98 图 60.悉尼盆地地下水盐度预测.............................................................................99 图 61.悉尼盆地 FLAG 湿度图................................................................................................100 图 62.伍伦贡盆地站点单位源面积产生的盐负荷.............................................................................101 图 63.伍伦贡盆地的土地利用....................................................................................................102 图 64.伍伦贡盆地的地下水盐度预测....................................................................................103 图 65.伍伦贡盆地的地下水盐度预测....................................................................................104 图 66.肖尔黑文河流域站点单位源面积产生的盐负荷....................................................................106 图 67.肖尔黑文河流域的土地利用....................................................................................................106 图 68.地下水盐度预测肖尔黑文河流域................................................................................108 图 69.肖尔黑文河流域 FLAG 湿度图........................................................................109 图 70.克莱德河流域站点单位源面积产生的盐负荷.......................................................110 图 71.克莱德河流域的土地利用....................................................................................................111 图 72.克莱德河流域地下水盐度预测....................................................................................112 图 73.克莱德河流域 FLAG 湿度图....................................................................................113 图 74.莫鲁亚河流域站点单位源面积产生的盐负荷...............................................114 图 75.莫鲁亚河流域的土地利用盆地................................................................................................115 图 76.莫鲁亚河流域地下水盐度预测...............................................................116 图 77.莫鲁亚河流域 FLAG 湿度图.........................................................................................117 图 78.图罗斯河流域站点单位源面积产生的盐负荷.........................................................................118 图 79.图罗斯河流域土地利用....................................................................................................119 图 80.图罗斯河流域地下水盐度预测....................................................................................120 图 81.图罗斯河流域 FLAG 湿度图.........................................................................................121 图 82.贝加河流域站点单位源面积产生的盐负荷 ......................................................................124 图 83.贝加河流域的土地利用 ......................................................................................................125 图 84.贝加河流域的地下水盐度预测 ......................................................................................126 图 85.贝加河流域的 FLAG 湿度图 .............................................................................................127 图 86.托万巴河流域站点单位源面积产生的盐负荷 .............................................................128 图 87.托万巴河流域的土地利用 .............................................................................................129 图 88.托万巴河流域的地下水盐度预测 .............................................................................130 图 89.托万巴河流域................................................................131 图 90。东吉普斯兰盆地各站点单位源面积产生的盐负荷................................132
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• 新南威尔士州海岸线拥有丰富的海上风电资源和一流的港口设施,是充分利用海上风电巨大潜力的绝佳地点。亨特和伊拉瓦拉 REZs 的意向登记流程已经确定了 15 个正在开发的海上风电项目,总容量接近 13 吉瓦,表明海上风电潜力已准备就绪。 • 新南威尔士州政府应设定 2035 年和 2040 年实现海上风电容量的目标,并制定明确的采购流程时间表,以向项目开发商和供应链制造商发出强烈信号,继续投资于该行业的发展。在设定目标的同时,新南威尔士州政府应加大工作力度,支持更广泛的海上风电行业的发展,例如港口升级、输电要求、供应链和劳动力需求。
EnergyCo 正在建设中西部奥拉纳可再生能源区 (REZ),为新南威尔士州各地的能源消费者提供清洁、实惠且可靠的电力供应。中西部奥拉纳 REZ 输电项目将涉及新输电线路、能源枢纽、交换站和相关基础设施的建设。新的 REZ 网络基础设施将使太阳能、风能和储能项目的可再生能源能够通过现有的新南威尔士州输电网络分配给全州的能源消费者。